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文档简介

2024年高考物理易错点总结

一、力学易错点

1.力、速度、加速度、位移的矢量性

(求:速度和力与求:速度多大和力多大不同)

2.平均速度=2晅(矢量),平均速率=型(标量)

时间时间

3.矢量的多解问题(加速度大小为Sm/V的运动,加速度方向可能向

上也可能向下)

4.竖直上抛的往返运动分析

(1)无阻力时,如在光滑斜面上的往返运动、带电粒子在电场中

往返运动等,可分为两个过程处理,也可看成一个匀变速过

程。(//=%/■-

(2)有阻力时,因往返过程阻力方向变化了,上述往返运动必

须分成两个过程处理

5.力三角形和几何三角形相似

如图所示整个装置静止时,若使带电小球A的电

量加倍,带电小球B重新稳定时绳的拉力大小如何

变?(不变)

6.弹簧左端固定,右端自由伸长到。点并系住物m

体出现将弹簧压缩到力点,然后释放,地面粗糙,IwwwH

则:物体从4到。的过程中物体一直加速吗?(应■:

先加速后减速)

7.静摩擦力大小、方向的不确定性

例:如右图所示,物体始终静止,随着户的增大,f■静的大小、方

向如何变化?

(当Femgsin0时,f静逐渐增大,方向沿斜面向下;)/A/

(当F〈mgsin。时,f静先减小后增大,方向先沿斜面向斜而向

下)

8.关于摩擦力做功

(1)静摩擦力一定对物体做负功吗?(不一定,可以做负功、也可

以做正功)

(如图A、B在F的作用下一起向右做加速运动时,B日

对A的静摩擦力对A做正功o)「B|~►

(2)滑动摩擦力一定对物体做负功吗?(不一定,可

以做负功、也可以做正功)(如图,水平传送带匀速运动,底,

物体由静止放在传送带上,滑动摩擦力对物体做正功)-------

9.关于一对作用力与反作用力做功的问题

(1)可能两个力都不做功;(静摩擦力情减上^77T

(2)可能两个力都做负功或两个力都做正的—^一

(如:两辆小车同时靠近或同时远离)

(3)可能一个做正功一个做负功但其做功的数值不一定相等,两功

之和可能等于零、可能小于零、也可能大于零。

(4)可能一个做负功一个不做功。(如:子弹打固定的木块)

(5)可能一个做正功一个不做功。

10.最大速度问题(最大速度即速度不再增加了,此时炉0,物体所

受合外力应为零)

(1)降落伞的最大速度(2)风中气球的最大速度

(3)圆环中带电小球在重力、电场力作用下的最大速度(切向合力

为零,即:尸合,了)

(4)在洛伦兹力作用下带电物块不离开轨道运动的最大速度(垂直

轨道方向力平衡)

11.地球赤道上随地球自转物体的向心加速度比静止轨道卫星(同步

卫星)的向心加速度小。

(地球赤道上随地球自转物体的向心加速度不能用公式4=G?

来判断,因为地球赤道上的物体所受的合外力是由引力和支持力的合

力提供的,只能用公式。〃=疗『来判断。)

12.卫星变轨问题(

(1)由轨道1到轨道2,在A点应加速还是减速?(加建

(2)在轨道2上,由A到B过程中加速还是减速?(减速)一

(3)在B点的加速度,在轨道2上大还是在轨道3上大?(一样大)

(4)卫星在同一轨道上机械能守恒吗?(守恒)

(5)同一颗卫星在轨道1上机械能大还是在轨道3上机械能大?(轨

道3上大)

13.近地、极地、同步三颗特殊卫星

(1)近地卫星的环绕速度为多大?(等于第一宇宙速度)

近地卫星的环绕速度等于地球赤道上随地球自转物体的速度

吗?(不等)

(2)极地卫星的轨道经过地球南北极上空,它的轨道平面与地球赤

道平面垂直吗?(垂直)

(3)所有地球同步卫星的线速度、高度、周期都相等吗?(相等)

轨道平面与地球赤道平面在同一个平面内的卫星一定是同步卫

星吗?(不一定)

14.黄金代换:GM=gR2(注意:M一定是中心天体质量,R一定

是中心天体半径)

15.系统机械能守恒的条件:只有重力和弹簧弹力做功,其它外力不

能做功,且内力做功之和也为零。(如:绳连接、杆连接)

—T-,N||S_..N]

小()()()()

光滑水平地面,两小车由静止

释放,两小车组成系统机械能

0E守恒吗?(不守恒)

A、B两物体各自机械能守恒吗?

16.机械能守恒问题中高度差等不等的问题

一切摩擦不计,当B到达最高点时的速度为多大?

17lR1212

mRdmv

y-=Bg+2…+2B

17.系统机械能守恒中A、B两物体速度等分

解问题

两个小球A、B套在光滑的杆上,A在水平拉

力作用下向右做匀速运动,问:B也做匀速

运动吗?

vAcos0=vBsin0vB=

(。减小,tan0减小,吸增大,B做加速运动)

二、电磁学易错点

1.场强与电势:

前者是矢量,后者是标量;场强的大小看电场线的疏密,电

势的大小看电场线的方向(沿着电场线电势在降低);场强的大小

与电势的大小无必然的关系,只在匀强电场中有一点联系一一

U=Edo

2.带电粒子在电场中的偏转

⑴只有粒子从上极板边缘射入,恰好从下极板边缘飞出,电场力做

功才可用W=qEd=q。;(如图1)+---------

⑵当粒子从两极板中线射入,恰好从下极板边缘飞出,电场力做功

=qE--d=q--Ed=q-]-U;(如图2)

222

⑶若不是上述两种特殊情况,电场力做功W=(P为粒子在电

场中的偏转量)。

3.复合场中粒子重力是否考虑的三种情况

⑴在题目中有明确说明是否要考虑重力,一定要认真审题

⑵对于微观粒子,如电子、质子、离子等,一般不计重力;但一些

实际物体,如带电小球、液滴、金属块等一般应当考虑重力

⑶不能直接判断是否要考虑重力时,要计算重力,然后与电场力、

磁场力进行比较,看是否可以忽略不计。

4.微粒在复合场(重力场、电场、磁场)中的两种特殊运动

⑴若微粒做匀速直线运动,则三种力合力必为零

⑵若微粒做匀速圆周运动,则重力必然等于电场力(mg=Eq)

5.磁通量0、磁通量的变化量"、磁通量的变化率且与线圈的匝数

Ar

无关;

感应电动势E=〃包、电荷量q=7&=〃且与线圈匝数有关;

XR忌

当通电线圈有77匝时,线圈所受安培力与匝数有关,即尸=喈〃。

6.电容器在电路中,当电路结构发生变化时,电容器会充放电。要

注意极板的极性是否变化。当正负极板未改b

变时,电容器支路移动的电量=

当正负极板发生变化时,AQ=Q+Q2。如右图

所示,开关打在b上时,电容器极板上正下

负;电路稳定后,把开关从6打到c上,这

时电容器极板下正上负。

7.伏安特性曲线⑨(一〃图像)中,割线的斜率表示电阻的倒数。

T/段

;/①Z/A

如图:①为割线UoUiUN图乙

②为切线图甲

如上图甲、乙所示,试说出甲、乙图中导体的电阻如何变化?

图甲随着电压的增大电阻减小;图中a点的电阻为R=S(而

A

图乙随着电压的变大电阻先不变

V■(

后增大d

L

8.如图所示,线圈匀速穿过磁场,作b

出勃两端的电势差心随距离变化

的图象,要考虑“内、外”电路,

其中。0=取丫。

9.在电路中计算电荷量时

⑴若两电阻串联,则通过各电阻的电荷量相等,无需分配

⑵若两电阻并联,则有g='=&,干路中的电荷量q=%+%。

%A&

10.运用功能关系列式求出的电热为总电热,要看清题意,要求的是

总电热还是某个电阻的电热,要不要分配。

11.感生电动势的有关问题

⑴感生电动势产生的电热能量来源于磁场本身,与外力做功无关;

⑵感生电路的电路结构:

如图所示,0—4s导体棒在磁场外,导体棒电阻不可忽略,

则此时电峰结构为电阻R与国依棒并联,再与灯泡串联,再与电

2

R

04812t/s

BDF

12.线圈在如图所示的磁场中匀速运动,有多段导

体切割磁感线时,要先用右手定则画出电动势方

向,再用左手定则得出安培力方向,如图线圈所受

安培力的计算

E=2BLv,一二吗…『但

R总R总R总

13.电学实验中找工作点的问题

如图所示,为某一个电阻的伏安特性曲线,若

用两个该电阻串联,接到电动势为9V,内阻为3

Q的电源两端,则每个电阻消耗的功率约为2.86

W;若用两个电阻并联,则每个电阻消耗的功率约

为。84W。

14.电学实验中,有滑动变阻器的一定要判断是用分压还是限流,有

电流表和电压表的一定要判断电流表用内接还是外接

15.电动机为非纯电阻,欧姆定律不适用(即//S),其输出功率(即

ro

有用功率)计算方法为:信用(〃为电动机两端的电压;/为通

过电动机的电流;羽为电动机的内阻)

16.电磁学中部分物理量的单位

电量(q):C场强"):V/m或N/C磁感应强度(皮:

T

磁通量(◎):Wb电容(C):F自感系数

(L):H

电子伏特与焦耳的关系

三、选修模块易错点

1.气态方程计算代数据时温度的单位要用热力学温度,它与摄氏温

度的关系为:T=t+273,体积与压强的单位不一定要用国际单位,

只要方程两边统一即可。

2.分子个数的计算:用质量除以摩尔质量先得到摩尔数,再乘阿伏

加德罗常数。

3.气体分子间距离较大,气体分子体积不等于摩尔体积除以阿伏加

得德常数。

4.有关分子的计算,对固体和液体常用球模型,而对气体分子常用

正方体模型,如计算气体分子间的平均距离用八杆。

5.分子直径的数量级为10T°m,原子核尺寸数量级为10一%。关于微

观量的计算要学会估算,最后结果要用科学计数法表示,如

10-10

%0-29=%0xl(y3。=3/n)x1Q-*2XIOo

6.热力学第一定律中各字母的正、负,例如气体膨胀对外做功,代

入定律时应为负值。

7.封闭气体膨胀(或压缩)时对外(内)做功的计算

⑴气体作等压变化,则卬=/公丫,其中p为气体压强

⑵气体压强变化时可借助于封闭气体的活塞计算做功(如右图活

塞下移X)

若活塞缓慢移动,即受力平衡

%=一琮X=-(P0S+rng)x

若活塞变速移动,可用动能定理

p0Sx+mgx+W^=AEjt

8.理想气体状态变化的图象。

注意图象坐标的单位,由图象可知气体做q

功、内能变化及吸放热情况,p-V图线与横轴

所面积表示气体做功大小。rd

例:理想气体沿如图ABCDA方向循环一次回到

A状态,ABC过程对外功Wi,且内能增加,所0v

以需要吸收热量。,CDA过程对内做功W2,且

内能减少,所以会放出热量Q2,全过程内能未变化,由于叫冲2,

所以QDQ2,即全过程吸热量大于放出热量。

9.动量守恒方程的矢量性错误

所有瞬间碰撞系统动量都守恒,但能量不一定守恒,列动量

守恒方程前一定要先规定正方向,弄清作用前后系统各部分的运

动方向。

10.核反应方程式中的基本粒子符号:中子、质子、电子、正电子、

a粒子、光子,箭头不能写成等号,1到2

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